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Title Fundamentos-de-neurociencia-conductual-tema-i oo
Author psico 1989
Course Fundamentos de Neurociencia Conductual
Institution Universidad del País Vasco
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FUNDAMENTOS DE LA NEUROCIENCIA CONDUCTUAL. TEMA 1. CÉLULAS DEL SISTEMA NERVIOSO. ESTRUCTURA Y FUNCIÓN. La célula: La célula es la unidad básica de la vida.     

Todos los seres vivos tienen un origen común: la célula. Todos estamos formados por células. Todos los procesos químicos tienen lugar en el interior de la célula. Todas las células provienen de otras células. Todas las células tienen información genética hereditaria sobre el individuo que forman Se transmite de células madre a hijas.

Todas las células tienen: -

Una membrana celular. Información genética hereditaria.

Componentes de la célula:  Elementos: H 95%

C

5%: S, P, Na, Ca, Mg, Cl, Cu, Fe, Zn, l.

N O

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FUNDAMENTOS DE LA NEUROCIENCIA CONDUCTUAL. TEMA 1.

 Compuestos orgánicos: H2 O Sales minerales Iones (átomos con una carga eléctrica) a) HIDRATOS DE CARBONO:  Compuestos de azúcares.  Glucosa: Función genética y estructural en la membrana plasmática. Forma parte de los ácidos. b) LÍPIDOS:  Compuestos de ácidos grasos.  No son solubles.  Función energética de reserva y estructural. Componentes fundamentales de la membrana plasmática.  Bipolaridad: - Hidrófila. - Hidrófuga. c) PROTEÍNAS:  Compuestas de aminoácidos.  Constituyentes fundamentales de la materia viva.  La mayoría de las funciones del organismo están determinadas por las proteínas. Son parte fundamental de la membrana plasmática.  Funciones fundamentales: - Enzimática: Mediadores para destruir o construir moléculas. Intervienen en las reacciones químicas que se producen en las células. - Receptores y canales: Por los que fluyen los iones. d) ÁCIDOS NUCLEICOS:  Están compuestos de nucleótidos. - ADN: Cadena de nucleótidos simple. - ARN: Doble cadena de nucleótidos.  Función fundamental: En ellos está la información hereditaria. (Principalmente ADN)  Además, la célula necesita el ADN para construir proteínas.

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FUNDAMENTOS DE LA NEUROCIENCIA CONDUCTUAL. TEMA 1.

La neurona: Constituyente fundamental del sistema nervioso. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL: Teoría celular del sistema nervioso (1906). Hay células individuales que se comunican unas con otras, las neuronas, cuya función es comunicar.

MEMBRANA CELULAR: Permite diferenciar lo propio de lo extraño. Funciona como un filtro que permite una concentración desigual así como sacar elementos al exterior o introducirlos al interior. Compuesta de: - Doble capa de lípidos (fosfolípidos): Una parte hidrófuga y otra hidrófila. - Una capa de proteínas y glúcidos (cumplen una función importante en la defensa) TRANSPORTE A TRAVÉS DE LA MEMBRANA: 





Pasivo: A favor de gradiente. (Viajan del lugar de máxima concentración hacia los de menos concentración de sustancia) Activo: En contra de gradiente. (Viajan del lugar de menor concentración hacia el de máxima concentración de sustancia) Mediante vesículas.

NÚCLEO: Dos membranas. Lo que hay en el interior de la membrana es el citoplasma (todos los orgánulos de dentro de la célula excepto el núcleo). El líquido es el citosol. Poros de la membrana: Transmisión de sustancias entre lo que hay dentro y el citoplasma. Dentro del núcleo está el material genético.

MORFOLOGÍA DE LA NEURONA:

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FUNDAMENTOS DE LA NEUROCIENCIA CONDUCTUAL. TEMA 1.



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Cuerpo neuronal: Es la parte más amplia. Destaca el núcleo. De él se desprenden unas ramificaciones que se denominan dendritas y además una prolongación más larga que se denomina axón, que termina en otra serie de ramificaciones que se denominan telodendritas. FUNCIÓN: Comunicar. La dirección del mensaje va desde las dendritas hasta las telodendritas. El arranque del axón desde el soma es más grueso y se denomina cono axónico. Mielina: Envuelve el axón. Es una célula glial.

El transporte de sustancias dentro de la neurona se denomina transporte axoplástico (sobre todo los neurotransmisores). En función de la dirección:  

Transporte anterógrado: Desde el soma hasta el botón terminal. Transporte retrógrado: Desde el botón terminal hasta el soma.

TIPOS DE TRANSPORTE: Transporte pasivo: (a favor de la gradiente, de donde mas haya a donde menos para buscar el equilibrio) a. Difusión: las partículas intentan abarcar todo el volumen: i. Simple: sólidos que no tienen dificultad en atravesar la membrana ii. Facilitada: sólidos que cruzan la membrana mediante proteínas b. Osmosis: movimiento del agua de lugares donde hay menor concentración de soluto a donde mayor concentración de soluto haya.





Transporte activo: en contra de la gradiente (de donde menos hay pasar aún más a donde más hay) a. Requiere gasto energético para hacer frente a la gradiente (en contra de la difusión) b. Se realiza mediante proteínas como la bomba de Na+/K+ (sodio, potasio)



Mediante vesículas: (la propia membrana se mete al interior de la célula)

Orgánulos: (distintas estructuras dentro de la célula) -

Cílios y flagelos: encargados del movimiento (son como tentáculos que mueven el líquido) Vesículas: encargadas del transporte (imagen de arriba)

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Ribosomas: sintetizan-crean proteínas. Se encuentran tanto en el citoplasma (el líquido dentro de la célula) como incrustadas en el Reticulo Endoplasmático Rugoso. Aparato de Golgi: se encuentra cerca del RER y su función es empaquetar sustancias en vesículas para enviarlas al exterior. El Reticulo Endoplasmático LISO puede sintetizar lípidos. Mitocondrias: producción de Energía (función energética) sintetizan ATP (ATP es una molécula energética, como una moneda en cuanto a energía se refiere). Las mitocondrias tienen su propio ADN mitocondrial. TIPOS DE NEURONAS: 

Según su función en el Sistema Nervioso Central: - Aferente: Toda la información que va desde el exterior hasta el SNC. - Eferente: Toda la información que va desde el SNC hacia la periferia. - Neuronas motoras: Permiten que el individuo interactúe con el exterior. - Interneuronas: Neuronas que están entre dos neuronas. Intervienen entre distintas neuronas sensoriales y motoras.



Según el número de prolongaciones: - Pseudo-unipolares: Nacen con una rama, pero va creando una rama de entrada y otra de salida de información de la médula. - Unipolares: Tienen una única rama. - Bipolares: Tienen dos ramas. - Multipolares: Múltiples ramas. Más de dos.

Células gliales: Conjunto de células que acompañan a las neuronas dentro del SNC y les ayudan y apoyan. (Están junto a las neuronas) Se reproducen por mitosis. TIPOS:  Astrocitos: Son células de menor tamaño que las neuronas y de las que salen multitud de ramas de su cuerpo celular, lo que les confiere un aspecto estrellado.

FUNCIONES:

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Estructural: Mantienen a las neuronas en un espacio específico. Reparadora: Cuando hay muerte neuronal fagocitan a la neurona y ocupan ese espacio. Filtro: Forman parte fundamental de la barrera ematoencefálica (permite que las moléculas no puedan acceder al SNC). Actúa de puente entre los vasos sanguíneos y la neurona protegiéndolos de los tóxicos del torrente sanguíneo. Homeostasis química: Mantenimiento de los iones a ambos lados de la barrera. Desarrollo: Permiten la migración neuronal a zonas específicas.



Glia mielinizante: La forman la Célula de Schwann (SNP) y los oligodendrocitos (SNC). - Oligodendrocitos: Proyecta unos brazos hacia el axón y lo envuelve formando mielinas. Sucede en el Sistema Nervioso Central. - Célula de Schwann: Se enroscan en sí mismas y envuelven partes del axón formando mielinas. Sucede en el Sistema Nervioso Periférico. La mielina es lo que envuelve algunos segmentos del axón.



Microglia: Funciona como sistema inmunitario (célula de defensa) dentro del SNC. Hace frente a las invasiones bacterianas.



Glia ependimaria: Tapizan el interior de las cavidades del SNC (envuelven el líquido cefalorraquídeo).

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